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991.
8月8日,国际食品包装协会公布对方便面桶、奶茶杯、一次性纸杯、纸碗的调查报告显示,包括香飘飘奶茶杯、统一老坛酸菜牛肉面桶、今麦郎上品酸疆角排骨面桶在内的多款知名品牌所用的双层纸制品外层纸的荧旋光性物质含量超标。今年6月起,《纸杯》、《纸碗》、《纸餐盒》3项国家推荐性标准正式  相似文献   
992.
钛合金紧固件的腐蚀及其防护技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过分析钛合金结构件的腐蚀性能及产生腐蚀的几种可能情形,详细探讨了钛合金紧固件腐蚀的原因.着重阐述了钛合金紧固件的腐蚀控制技术和控制思路,提出了钛合金紧固件缝隙腐蚀、电偶腐蚀、氢脆、钛合金紧固件之间及其与偶对金属之间的腐蚀控制方法.对钛合金紧固件常用的防护处理方法进行了较为全面的介绍,并就各种防护处理技术的性能情况进行了对比.  相似文献   
993.
沥青涂层下A3钢腐蚀的交流阻抗研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
梁峰  董建梁 《材料保护》1992,25(12):3-12
  相似文献   
994.
LC4CS高强铝合金腐蚀疲劳行为研究EI   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文较全面地研究了室温空气、潮湿空气、盐雾、盐雾加二氧化硫、人造海水环境下的LC4CS高强铝合金抗疲劳和裂纹扩展行为,揭示了各种环境介质对LC4CS高强铝合金的影响。本文将DFRcutoff这一新概念引入腐蚀疲劳领域,为新老飞机寿命评估提供了重要依据。  相似文献   
995.
利用磁控溅射的方法在Ti_3Al合金上溅射Ti-48Al-8Cr-2Ag (原子分数/%)涂层,研究涂层对Ti_3Al合金熔盐热腐蚀和电化学腐蚀行为的影响.同时通过TEM,SEM,EDX,电化学工作站对合金的腐蚀进行研究,并对腐蚀机理进行探讨.结果表明:在熔盐热腐蚀中,涂层对基体具有很好的防护作用,这主要是因为Ti_3Al合金表面发生了大面积的脱落,而涂层试样表面腐蚀膜结合牢固.经过电化学腐蚀研究,涂层试样表面发生明显的分级钝化现象,表明涂层在Na2SO4+K2SO4溶液中具有很好的钝化性能,显示了很好的抗电化学腐蚀性能.  相似文献   
996.
氧化锌超疏水薄膜的制备及其耐久性   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高氧化锌(ZnO)纳米疏水膜层在实际应用中的耐久性能,采用水热法在铝基底表面制备出微纳米结构的ZnO超疏水薄膜,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和接触角测量仪对所得ZnO薄膜的成分、微观结构及润湿性能进行分析;利用UMT摩擦磨损试验机对薄膜的摩擦性能和机械疏水耐久度进行研究;并用CHI660E电化学工作站对超疏水试样在海水中的耐腐蚀性能进行测量分析。结果表明:制备的微纳米结构ZnO薄膜具有超疏水性,在未经低表面能物质改性的情况下,对水的静态接触角高达152°,滚动角仅为2°;摩擦磨损测试表明该薄膜在经过2 400磨损周期后仍能保持较高的静态接触角;电化学阻抗谱和Tafel曲线测试表明,该薄膜的确降低了铝在海水中的腐蚀速率,缓蚀率高达93.8%。  相似文献   
997.
当前天然气在我国的应用越来越广泛,同时天然气的输送管道数量和种类不断增加,但是同时也面临管道腐蚀问题,需要结合天然气的输送管道防腐问题探究相应的解决策略。  相似文献   
998.
为确保人工运移井井筒的完整性,在封堵期间需添加防腐液。通过模拟人工运移井在封堵完好和封堵泄露两种腐蚀工况,评价HYF-01和HYF-02在添加浓度分别为0.1%、0.5%和1.0%时的缓蚀效果,并根据试验结果计算N80套管腐蚀寿命,筛选出满足15年封堵年限要求的防腐液及最佳添加浓度。结果表明:封堵完好时,HYF-01和HYF-02两种缓蚀剂的添加浓度为0.1%时,缓蚀效果相对较好;封堵泄露时,HYF-01和HYF-02两种缓蚀剂的添加浓度为1.0%时,缓蚀效果相对较好。经过计算可知:添加0.5%、1.0%的HYF-01与添加0.1%、0.5%、1.0%HYF-02均能满足15年封堵年限要求。综合考虑,添加1.0%的HYF-01为最佳方案。  相似文献   
999.
深水天然气处理平台生产风险较大,需要避免化学药剂的泄露和堵塞,故使用前需要对所有药剂进行腐蚀性和配伍性评价分析。本文测试了某深水天然气处理平台加注的破乳剂、消泡剂、缓蚀剂和甲醇对20#钢、304钢和铜件腐蚀性,以及破乳剂和消泡剂之间的配伍性。实验结果表明,含有醋酸的破乳剂需要谨慎使用,避免长期接触碳钢管线和铜件;而含硫的缓蚀剂对铜件有明显腐蚀,不推荐使用。  相似文献   
1000.
在对石油及其相关产物进行输送时,通常采取的是金属管道输送。管道大部分铺设于地下,极易受到地下环境的影响,造成腐蚀穿孔,进而导致石油输送面临安全隐患。由于管线作业会影响到石油运输与生产,一旦腐蚀穿孔就会带来环境污染或安全风险,更可能导致带来较高的生态恢复成本,所以需要对地面管线腐蚀原因进行分析,并采取有针对性的防治措施,尽可能维护地面管线安全质量。  相似文献   
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